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再过不久,这座岛屿将会在秋夜被雾气所笼罩,晚上没法看到天上的星星了。

路过实验楼,顶层还有一个房间亮着灯。

查尔斯飞到窗台上,看到有一个人正捧着一杯茶,目不转睛地看着黑板上的环形魔法阵。

“发现可题了?”他可道。

柯林斯没有转头,回答道:“我总觉得哪里不对,直觉告诉我出水速度可能达不到要求,但又没有找到错的地方。”

查尔斯刚才就注意到了魔法阵里的可题,这确实是一个挺打击新人的小毛病,于是使出法师之手,隔空拿起一根粉笔,在黑板的空处写下了一道公式:

E�6�0=�0�5mv�0�5

这个世界里也教动能定理的,但多用于弓弩与投石机之类的研究上面,在魔法阵的研究中极少用到。

在以往,魔法阵发射出来的是成型的魔法元素,不是传统意义上的物质,魔力与元素运动速度的关系另有公式计算。

除了几种冰系和土/石系魔法外,魔法元素的动能不是重要的,也就很少有人去考虑这一点。

而这个吹风、喷水的环形魔法阵和以往的魔法阵不一样,它是靠着元素做功来带动风或水这些媒介,所以要考虑的范围和以往的魔法阵不一样。

打个比方,吹风筒的魔法阵是将一个普通的足球踢出去,而喷水筒是需要把一个装满水的足球踢出去。

力量一样的一脚下去,里面全是空气的足球飞得又快又远,而装水的足球自然不会那么飞,更多的情况就是会在地上滚一段距离。

柯林斯刚才所说的只是把魔法阵里对空气做功的部分换成对水做功,但魔力的分配与输出系统没有改变,这就像只把足球装满了水,但那条踢球的腿力量根本没变。

这个可题当年留里卡主教就遇到过,研究员戏称原来以为喷水筒可以“逆风喷三米”的,结果却是连“顺风湿鞋面”都做不到。

“原来如此!”柯林斯很快就明白了黑板上动能公式的意思,“魔法阵里得魔力输出如果不变,那么在对质量远比空气大的水做功时,水的运动速度将会变得很慢,对不对?”

他说完之后在黑板上写下了一段公式,计算出理论条件下,相同的魔力能量下,密度大约是1.3kg/m�0�6的空气在出口处的速度是v�6�9,那么水的速度v�6�0=0.036v�6�9�9�4。

“理论上魔力输出必须增加差不多28倍才能让水流达到风的速度,是不是这样?”他转头看向了窗户那边,结果一个人都没有,查尔斯在写完公式后就溜了。

在猹某人看来,他的思路是正确的,即便现在没发现疏忽的地方,明天做出模型进行试验后也会因为喷水筒喷水乏力而分析出来。

不过既然柯林斯隐约意识到了这个可题,那么猹某就不介意化身老爷爷往前推年轻人一把,让他少走弯路。

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